扫描电镜下肌肉组织、神经组织
神经组织(组织胚胎学课件)
突起
树突 轴突
神经元的结构
1. 胞体:位于脑和脊髓的灰质及神经节内。形态多样,大小悬殊。胞体是 神经元营养代谢的中心,
神经元的结构
(1) 细胞膜:为单位膜,可接受刺激、传导兴奋。 (2) 细胞核:大而圆,位于胞体中央,染色质细小,着色浅,呈空泡状,有一个大 而明显的核仁。
神经元光镜图
神经元的结构
室管膜细胞
室管膜细胞:为覆盖在脑室和脊髓中央管腔面的一层立方或柱状细胞,其表面有微绒毛或纤 毛,有的细胞基部发出细长突起伸向脑及脊髓深部,称伸长细胞。室管膜细胞具有支持和保护作 用,并参与脑脊液形成。
室管膜细胞光镜图
中枢神经系统的神经胶质细胞模式图
施万细胞
施万细胞:又称神经膜细胞,是周围神经系统的 髓鞘形成细胞,它包卷在神经纤维轴突的周围,形成 髓鞘和神经膜。施万细胞能产生神经营养因子,在神 经纤维的再生中起重要作用。
功能:传导神经冲动,将兴奋 从胞体传出。
神经元的分类
1. 按突起的数目分类: ①假单极神经元 ②双极神经元 ③多极神经元
2. 按轴突长度分类 Golgi I: 大胞体、长轴突 Golgi II: 小胞体、短轴突
神经元的分类
3. 按功能分类 ①运动神经元:一般为多极神经元 ②感觉神经元:多为假单极神经元 ③中间神经元:又名联络神经元
(3)细胞质: 又名核周质。主要有尼氏体与神经原纤维两种细胞器。 尼氏体:又名嗜染质。 光镜:为嗜碱性细小颗粒或斑块状(虎斑)结构。 电镜:为发达的粗面内质网和游离核糖体。 功能:可合成神经递质与激素,以及神经元自身需要的更新蛋白质。
神经元的结构
神经原纤维: 光镜:银染下为棕黑色的细丝,交织成网,伸入突起中 。 电镜:为神经丝与微管。 功能:支持、运输
组织学与解剖学(肌组织、神经组织)
当肌原蛋白的一 个亚单位与钙离子结 合时,肌原蛋白的分 子构型就发生了变化, 进而就引起了与之相 连的原肌球蛋白分子 的位置发生变化,结 果就使原肌球蛋白向 肌动蛋白螺旋沟内深 陷,肌动蛋与肌球蛋 白的结合位点暴露出 来,使肌球蛋白与肌
2、横小管(T小管):
由肌膜 内 陷 成 的小 管,于A带和I带交界平面环
第四节 肌组织 (muscle tissue)
一、概述
肌细胞又称:肌纤维 细胞膜称为:肌膜(基膜)
细胞质称为:肌质
滑面内质网又称:肌质网
肌组织
骨骼肌:横纹肌、随意肌 心 肌:横纹肌、不随意肌
平滑肌:无横纹、不随意肌
二、骨骼肌(skeletal tissue)
1、骨骼肌纤维光镜结构特点:
肌束
肌纤维
肌丝的超微结构和分子结构图
1)粗肌丝: (1)粗肌丝的电镜结构:直径约为15nm,长 约1.5微米。粗肌丝位于暗带,中部固定于M线。
(2)粗肌丝的分子结构:是由许多呈 豆芽状的肌球蛋白集聚成束组成。肌球蛋
的头部朝向粗肌丝的两端并露于表面,即 为横桥。肌球蛋的分子的头部是一种ATP 酶,并结合有ATP,只有在与肌动蛋白接触
②原肌球蛋白:是由两个多肽链形成的 双股绳索样结构,原肌球蛋白间首尾相接 形成长链,位于肌动蛋白的双股螺旋沟内。
③肌原蛋白:是由三个球型的亚单位组
成,其中一个是和钙离子结合的亚单位,一 个是和原肌球蛋白结合的亚单位,一个是抑 制肌球蛋白和肌动蛋白结合的亚单位。每个
原肌球蛋白分子上结合有一组肌原蛋白。
4、心肌纤维的分类
根据结构、分布和功能不同,可分为以下三种:
1)收缩运动的心肌纤维:是指分布在心房
和心室,具有收缩功能的心肌纤维。其结构特特点 如前所述。
组织胚胎学 第一章 基本组织—肌肉组织和神经组织
第三节
肌肉组织
• •
小 结 这一节主要讲述了肌肉组织的种类 (平滑肌、骨骼肌和心肌)和结构特点。 • 平滑肌、骨骼肌和心肌的细胞特点、 分布和主要功能。简介了某些无脊椎动物 的肌肉组织的特点。
第四节 神经组织
第四节 神经组织
• 神经组织(nerve tissue) • 由神经细胞(nerve cell)和神经 胶质细胞(neuroglial cell)组成。 • 神经细胞 • 神经系统的结构和功能单位,亦称 神经元。 • 功能:接受刺激、传导冲动、 • 整合信息、内分泌功能。 • 神经元的突起以突触彼此连接。
第四节 神经组织
• 5、神经纤维(nerve fiber)
是由神经元的长轴突外包胶质细胞(施旺细 胞)所组成。 根据包裹轴突的胶质细胞是否 形成髓鞘,神经纤维可分 有髓神经纤维和无髓神经纤维
第四节 神经组织
无髓鞘神经纤维 轴突直径小,施旺细 胞的细胞质简单地包 裹神经纤维。
有髓鞘神经纤维直 径粗大,施旺细胞质膜 卷折,形成鞘层。
第三节
肌肉组织
• 3、某些无脊椎动物的肌肉组织 (1)、软体动物的肌肉通常为平滑 肌。 (2)、各类节肢动物的肌肉都属横 纹肌组织。 (3)、棘皮动物的肌细胞为长梭形 的细胞,为平滑肌细胞,分布在体 壁的真皮层内。
第三节
肌肉组织
• 4、鱼类的肌肉组织 • 肌肉保持了鱼类的体形,鱼体和内 脏器官的各种运动,都是肌肉收缩引起 的。 • ①鱼体肌肉的主要部分是横纹肌,它控 制着鱼类的各种运动。 • ② 发电器官是肌肉的变异。 • ③有些鱼类的肌肉中含有毒素,误食后 会引起中毒,称这类鱼为肉毒鱼类。
第四节 神经组织
B.有被囊神经末梢 a、触觉小体(tactile corpuscle)分布:皮肤真皮 内,手指、足趾的掌侧的皮 肤居多,感受触觉。呈卵圆 形,外包有结缔组织囊。
扫描电子显微镜(sem)拍摄的人体图片[整理版]
据国外媒体报道,下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。
下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。
在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。
1.红血球从这张图片上看,它们很像肉桂色糖果,但事实上它们是人体里最普通的血细胞——红血球。
这些中间向内部凹陷的细胞的主要任务,是将氧气输送到我们的整个身体。
在女性体内,每立方毫米血液中大约有400万到500万个红血球,男性每立方毫米血液中有大约500万到600个红血球。
居住在海拔较高的地区的人,体内的红血球数量更多,因为他们生活的环境氧气相对更少。
2.头发分叉经常修剪和良好的护理,可避免像这张图片上出现发梢分叉的现象。
3. 普尔基涅神经元在大脑里的1000亿个神经元中,普尔基涅神经元是体积最大的。
这些细胞是小脑皮层里的运动协调大师。
接触酒精、锂等有毒物质、患有自身免疫性疾病、存在孤独症和神经退行性疾病(Neurodegenerative disease)等遗传变异,都会对人类的普尔基涅神经元造成消极影响。
4.耳毛细胞这张图片看起来好像是在耳朵里面对耳毛细胞进行近距离观察时拍摄的。
耳毛细胞的主要功能是发现对声震作出反应时产生的机械运动。
5.从视神经中伸出的血管这张照片显示的是血管从黑色视盘中伸出。
视盘是个盲点,因为视网膜的这个区域没有光感细胞,视神经和视网膜血管从眼睛后面的这个部位伸出去。
6.舌头上的味蕾这张彩色图片上显示的是舌头上的一个味蕾。
人舌上大约拥有10000个味蕾,味蕾所感受的味觉可分为甜、酸、苦、咸四种。
其他味觉,如涩、辣等都是由这四种融合而成的。
7.牙釉质要有一口亮丽牙齿,经常刷牙非常有必要,因为牙齿表面的牙釉质看起来就像“煮熟的老玉米”。
8.血液凝块还记得你刚刚看到的形状统一的红血球图片吗?这张图看起来像是红血球粘在了粘性网上,形成血液凝块。
人体的四大基本组织
疏松结缔组织的组成
脂肪组织
由大量脂肪细胞构成,由疏松结缔组织分隔 成小叶,可分
• 黄色脂肪组织: 由单泡脂肪细胞聚集而成,分
布于皮下、网膜、系膜等处,约占成人体重的 20%-25%。功能为参与能量代谢,具有产热、 维持体温、缓冲保护和支持填充等作用
分类:
• 中枢神经系统:星形胶质细胞、少突胶质细胞、
小胶质细胞、室管膜细胞
• 周围神经系统:雪旺细胞、卫星细胞
功能: 支持,保护,分隔,营养神经元
神经胶质细胞
HE染色只能显示胶质细胞的细胞核。星形胶质细胞 核(A)大,染色淡;少突胶质细胞核(O)小而圆, 染色深;小胶质细胞核(M)最小,扁平或三角形, 染色最深
作、等胞成 质
用运作起细
。动用支胞
及,持生
、
组织的分类
上皮组织
感腺被 觉上覆 上皮上 皮皮
复单 层层 上上 皮皮
结缔组织 肌组织 神经组织
血骨软固 液组骨有
织组结 织缔 组 织
平心骨 滑肌骼 肌肌
脂网致疏 肪状密松 组组结结 织织缔缔
组组 织织
周中 围枢 神神 经经 系系 统统
人体的四大 基本组织
上皮组织的更新和再生
更新:上皮细胞生理性死亡丢失,并由干细 胞增殖补充
更新率:胃肠粘膜上皮2-4天;表皮约1月; 胰腺细胞约50天
再生:上皮受损后,由周围和/或深层上皮细 胞增生修复
化生:在某些病理因素影响下,上皮类型发 生转变。如:长期吸烟或慢性气管炎气管假 复层纤毛柱状上皮→复层扁平上皮
人体的四大基本组织
人体的基本组织
组织学 (histology)是研究人体微细结构及相 关功能的一门学科。
神经组织
突起短粗,分支多, 表面粗糙,胞质内胶质丝 少,多分布在灰质。
2)纤维性星形胶质细胞 突起细长,分支少, 表面光滑,胞质内含较多 的胶质丝。多分布在白质。
(3)功能: 1)支持绝缘 2)分泌神经营养因子
2.少突胶质细胞
oligodendrocyte
结构:胞体较小,突起少,分支也少,
其末端扩展为宽叶片状包饶神经元突起, 形成髓鞘。
谢谢
受体
离子通道
(2) 神经元突起
树突: 与胞体结构相似, 可见大量树突棘.
轴突: 一个,细,均,末梢分支多. 无尼氏体.
2.树突
dendrite (1)结构特点:
1-数条,突起较短、 多分支。 表面有棘状或小芽状 突起,称树突棘。
内部结构与胞体同, 无高尔பைடு நூலகம்复合体。 (2)功能: 接受刺激,传入胞体。
2、神经胶质细胞:对神经元起支持、营养、分
隔、保护作用。
组成: 神经C = 神经元 神经胶质C
一、神经元 neuron
神经元具有多种形态,但都由胞体、树突和轴突三部 分组成。 树突 树突 胞体 胞体
轴突
轴突
分布:脑、脊髓的灰质、神经节、神经丛。
•胞体 •树突 •轴突
•胶质C
•终末
1、神经元的结构
神经冲动在突触的传导有方向性,从突触前膜传 向突触后膜。 兴奋性突触:引起突触后膜兴奋的突触。 抑制性突触:引起突触后膜抑制的突触。
突触高倍(电镜)
Synapse
突触高倍(银染)
Synapse
突触扫描电镜图
三、神经胶质细胞
Glial cells
(一)一般特点: 1、胶质细胞的突起无轴突、树突之分。 2、无尼氏体。 3、无接受刺激和传导神经冲动功能。
人体解剖生理学实验 人体基本组织的观察
(2)致密结缔组织 主要构成肌腱和腱膜。大 量密集的胶原纤维顺着受 力的方向平行排列成束, 基质和细胞很少,位于纤 维之间。细胞成分主要是 腱细胞,它是一种形态特 殊的成纤维细胞,胞体伸 出多个薄翼状突起插入纤 维束之间,胞核扁椭圆形, 着色深。
(3)网状组织 网状组织分布在整个淋巴结中, 构成支架。低倍镜下,选择髓 质 中染色浅淡处观察,此处为 髓质淋巴窦(髓窦),因窦腔 中细胞成分较少,便于 观察网 状组织。高倍镜下,可见网状 细胞为多突起的细胞,胞质嗜 酸性红染,相 邻的网状细胞的 突起彼此相连成网。网状细胞 的核大而明亮,核仁明显。网 状细 胞围成的网眼着色深,胞质少, 不易 看见。网状纤维细小,紧贴着 网状细胞的突起行走
(2)心肌
低倍镜下,心肌纤维走向无一定规 则,空白或淡染处为心肌纤维束间 隙,每束心肌纤维又含许多条肌纤 维。选择心肌纤维的纵断面,高倍 镜下可见心肌细胞互相平行排列, 但有分叉,彼此吻合成网,细胞境 界不如骨骼肌纤维清楚;心肌纤维 的直径比骨骼肌纤维小,有横纹, 但不如骨骼肌纤维明显;细胞核单 个,卵圆形,染色浅,位于中央; 胞质丰富,显色较淡,特别是核周 围胞质更浅淡,此处有时还可见脂 褐素颗粒;心肌纤维端端连接处, 常可以见到深染的带状结构,如同 一较粗的横纹,此即为闰盘,闰盘 是心肌纤维的特有结构。心肌纤维 的横断面,呈圆形或不规则形的小 块,有的有圆形染色浅淡的细胞核, 有的无核,横断面的中央常染色较 浅。
三、实验方法与步骤
1、上皮组织的观察 (1)单层扁平上皮 表面观:细胞呈多边形,胞核扁圆形,位于细胞中央 垂直观:细胞扁平,中央有核处较厚,其余部分胞质很薄 分布: 1)衬贴于心脏、血管和淋巴管腔面:内皮(endothelium) 2)分布于胸膜、腹膜、心包膜内表面:间皮(mesothelium) 3)分布于肺泡和肾小囊壁层等
实验二:肌组织 神经组织、血液
轴突 髓鞘
少突胶质细胞
少突胶质细胞与中枢有髓神经纤维关系模式图
无髓神经纤维
相邻施万细胞衔接紧密,故无郎飞结。
施万细胞
轴突
神经纤维:传导神经冲动 有髓神经纤维:速度快,跳跃式(有髓鞘和郎飞结)
无髓神经纤维:速度慢,非跳跃式(无髓鞘和郎飞结)
神经
神经束膜
神经内膜 髓鞘
*血清 (淡黄色清亮液体)
加入适量抗凝剂:肝素或柠檬酸钠
血液分出三层:
血浆
白细胞和血小板 红细胞
血细胞染色法
瑞氏染色
(Wright’s stain)
显示各类 血细胞形态结构
血细胞分类及计数
涂片分类
红细胞(erythrocyte) 白细胞(leukocyte)
(3.5~ 5.5)×1012 /L
骨 骼 肌(高倍)
二、心肌 cardiac muscle
(一)光镜结构 1. 短圆柱状,有分支
互连成网
2. 单核,少数含双核 卵圆形,居中
3. 连接处染色深,称闰盘
4. 横纹:不及骨骼肌明显
心肌纵切面
心肌横切面
(二)电镜结构
1. 肌原纤维粗细不等、界限不清。 2. 横小管较粗,位于Z线水平。 3. 肌浆网稀疏,终池少,
神经外膜 轴突
1.轴突末端失去髓鞘裸露,分布
于表皮和结缔组织等,与周围组织共 同形成,感受痛、冷、热和轻触觉。
感觉神经末梢
2.结缔组织被囊、轴突和扁平细
胞,构成椭圆形结构,分布于真皮乳 头,感受触觉。
3.结缔组织被囊、轴突、扁平细
胞和中央的无结构柱状体,构成卵圆 形结构,分布于皮下等,感受压觉。
神经组织扫描电镜标本制备
本文链接:/Periodical_dzxwxb200306120.aspx 授权使用:复旦大学图书馆(fddxtsg),授权号:543758ee-d037-4ab1-a28e-9dba00d06ac0 下载时间:2010年7月21日
电子显微学报
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六甲基二硅胺烷 ( !"#$) 结合真空干燥法 在神经组织扫描电镜标本制样中的应用
张 辉, 孙异临, 曲宝清
处理时要尽量减少标本表面收缩等人为的损伤。 在扫描电镜样品制备中, 多数采用临界点干燥 法, 其温度、 压力及时间需严格控制; 每干燥一次样 品所需时间较长 (约 5 < 8-) ; 由于受样品室容积的 限制, 一次不能干燥大量的样品, 否则会把大量的醋 酸异戊酯带入样品室, 使得样品不能充分干燥。此 外, 在干燥过程中, 当从高压转变为大气压时, 标本 有可能因减压而发生膨胀。我们推荐的六甲基二硅 胺烷法克服了上述的一些不足之处, 六甲基二硅胺 烷为低表面张力的无色透明液体, 是用于消减气相 色谱载体表面吸附活性的扫尾剂, 该物质与空气接 触后迅速被水解生成三甲硅烷醇和六甲基二硅醚, 能溶于多种有机溶剂。由于六甲基二硅胺烷的这种 性质, 决定其能迅速将样品中的脱水剂及残留水份 置换, 使样品快速、 充分干燥, 从而免受大气压力对 组织的损伤, 使神经组织的三维立体微细结构保存 在活体状态。六甲基二硅胺烷干燥法操作简单, 脱 水后样品在 !"#$ 中浸泡 ’ < %&+14 即可。 (北京神经外科研究所, 北京 %&&&’&) 神经组织的扫描电镜观察以往都采用临界点干 燥法, 但此方法存在操作复杂, 需要专用仪器设备等 诸多不便。我们在工作中探索了用六甲基二硅胺烷 (!()*+(,-./ 0121/*3*4( !"#$) 对样品进行干燥, 并与 临界点干燥法作了比较, 结果是令人满意的。 材料与方法 样品取自人或动物的神经组织, 培养的神经细 胞等。取材后立即置入 56’7 戊二醛固定 5-, 经磷 酸缓冲液冲洗 8 次, 随后进行 %7 四氧化锇 (含 %7 铁氰化钾) 后固定 5-, 经双蒸水冲洗后常规梯度乙 醇脱 水, 用六甲基二硅胺烷 ( !()*+(,-./ 0121/*3*4( 干燥 (视 标 本 大 小 决 定 干 燥 的 时 间) 。经 !"#$) 在低真 !"#$ 处理过的样品再置入真空干燥瓶中, 空状态下使 !"#$ 逐渐挥发, 使样品彻底干燥。经 最后在日立 $;’5& 型扫描 9: 999 型离子镀膜仪喷镀, 电镜下观察。 结果与讨论 神经组织与其它部位器官组织相比, 其特点为 含水量较多、 质地软、 易变形, 因此在样品脱水、 干燥
扫描电镜的基本结构和工作原理讲解
扫描电镜的基本结构和工作原理扫描电子显微镜利用细聚焦电子束在样品表面逐点扫描,与样品相互作用产行各种物理信号,这些信号经检测器接收、放大并转换成调制信号,最后在荧光屏上显示反映样品表面各种特征的图像。
扫描电镜具有景深大、图像立体感强、放大倍数范围大、连续可调、分辨率高、样品室空间大且样品制备简单等特点,是进行样品表面研究的有效分析工具。
扫描电镜所需的加速电压比透射电镜要低得多,一般约在1~30kV,实验时可根据被分析样品的性质适当地选择,最常用的加速电压约在20kV左右。
扫描电镜的图像放大倍数在一定范围内(几十倍到几十万倍)可以实现连续调整,放大倍数等于荧光屏上显示的图像横向长度与电子束在样品上横向扫描的实际长度之比。
扫描电镜的电子光学系统与透射电镜有所不同,其作用仅仅是为了提供扫描电子束,作为使样品产生各种物理信号的激发源。
扫描电镜最常使用的是二次电子信号和背散射电子信号,前者用于显示表面形貌衬度,后者用于显示原子序数衬度。
扫描电镜的基本结构可分为电子光学系统、扫描系统、信号检测放大系统、图像显示和记录系统、真空系统和电源及控制系统六大部分。
这一部分的实验内容可参照教材第十二章,并结合实验室现有的扫描电镜进行,在此不作详细介绍。
三、扫描电镜图像衬度观察1.样品制备扫描电镜的优点之一是样品制备简单,对于新鲜的金属断口样品不需要做任何处理,可以直接进行观察。
但在有些情况下需对样品进行必要的处理。
1) 样品表面附着有灰尘和油污,可用有机溶剂(乙醇或丙酮)在超声波清洗器中清洗。
2) 样品表面锈蚀或严重氧化,采用化学清洗或电解的方法处理。
清洗时可能会失去一些表面形貌特征的细节,操作过程中应该注意。
3) 对于不导电的样品,观察前需在表面喷镀一层导电金属或碳,镀膜厚度控制在5-10nm 为宜。
2.表面形貌衬度观察二次电子信号来自于样品表面层5~l0nm,信号的强度对样品微区表面相对于入射束的取向非常敏感,随着样品表面相对于入射束的倾角增大,二次电子的产额增多。
组织学与胚胎学习题及答案
第1章组织学绪论是非题1、Light microscope最高分辨率0.2μm。
()2、Transmission electron microscipy最高分辨是0.2nm比光镜高10000倍。
()3、显示细胞衣的常用方法是Fenlgen reaction。
()4、Hematoxylin为碱性染料,eosin为酸性染料。
()填空题5、Electron microscope下所见的结构,称___________。
6、Tissue section最常用的染色方法是___________和___________染色。
7、观察细胞和组织表面的立体形态,应使用___________技术。
8、PAS反应阳性,证明该处有___________存在。
9.1μm is equal to___________mm。
1 nm is equal to___________μm。
10、The four kinds of primary tissue are________、___________、___________and___________。
选择题A型题11、在HE染色标本中,间期细胞核的嗜碱性物质是A.异染色质B.常染色质C.常染色体D.性染色体E.核基质12、PAS反应阳性显示A.核糖核酸B.脱氧核糖核酸C.多糖D.蛋白质E.脂肪13、The lenghth unit is used in light microscopeA.cmB.mmC.μmD.nmE.μm and nm14、The lenghth unit is used in electron microscopeA.μmB.nmC. mmD. nm and μmB.μm and mm15、用于Light microscope观察的组织切片的厚度一般为A.5~10μmB. 1~2μmC.1~2nmD. 5~8nmE. 50~80nm16、用于transmission electron microscope观察的组织切片的厚度一般为A. 100~500nmB.50~80nmC.5~8nmD. 1~2μmE. 5~8μm17、低倍镜下结构清楚,但高倍镜下总是看不清楚,其可能原因是A.盖破片太厚B.对光不对C. 载玻片太厚D. 切片反置E.虹彩未开18、最常用的paraffin sectioning,基本程序为A.取材、固定、切片、染色、封片B.取材、包埋、固定、切片、染色、封片C.取材、固定、脱水、切片、染色、封片D.取材、固定、包埋、切片、染色、封片E.取材、固定、脱水、包埋、切片、染色、封片X型题19、调节显微镜的哪些装置,能使视野光线均匀而明亮?A.转动反光镜B. 升高聚光器C.开大虹彩D.调节物镜与切片间的距离E.使用高倍接目镜20、光镜所观察的组织学切片,除H.E染色法外,还有许多染色法,如A.镀银法B.甲苯胺蓝法C.灌注法(台盼蓝,墨汁等)D.醛复红法E.Bowie法21、光镜所观察的组织学切片,除石蜡切片外,还有哪些方法A.涂片B.铺片C.磨片D.冰冻切片E.火棉胶包埋切片22、当代组织学技术最具特色的是A.免疫组织化学术B.原位杂交技术(核酸分子杂交技术)C.放射自显技术(同位素示踪法)D.图像分析术(形态计量术)E.细胞培养术和组织工程简答题23一张切片标本内,为什么同一种细胞或组织的形态结构可能不相同?24、什么叫acidophil和basophil?细胞内哪些结构呈acidophil和basophil?25、什么叫argyrophil和异染性?第1章答案是非题1、+2、-3、-4、+填空题5、超微结构6、苏木精,伊红7、扫描电镜8、多糖9、10-3,10-310、上皮组织,结缔组织,肌组织,神经组织选择题11、A 12、C 13、C 14、B 15、A 16、B 17、D 18、E19、A,B,C,D 20、A,B,C,D,E21、A,B,C,D,E 22、A,B简答题15、石蜡切片术制作的取材有随机性,切片厚度极薄,为5-10μm,而组织中的细胞或组织所处的位置和方向不同,在断面上有的小于或大于切片的厚度,在同一张切片中就可能看到同一种细胞或组织的不同切面,从而观察到其看似不同的形态结构特点。
动物组织学与胚胎学复习题及答案
动物组织学与胚胎学复习题及答案一、单项选择题1.光镜下观察组织石蜡包理切片厚度一般是A.100umB.50umC.5-10umD.1um左右E.0.1-0.5um2.透射电镜下观察的组织切片厚度一般是A.50-80nmB.5-10nmC.1-2nmD.100-500nmE.1um左右3.组织异染性的含义是A.染色快速B.染色困难C.染色鲜明D.染色需加还原剂E.以上都不对4.观察体外培养细胞首选的显微镜是 A.一般光镜 B.倒置相关显微镜 C.相差显微镜 D.暗视野显微镜 E.偏光显微镜5.PAS反应是检测组织内的 A.核酸 B.脂类C.蛋白水解酶D.多糖类E.抗原6.细胞的表现型是指A.细胞结构和功能的特点B.细胞分布状况C.细胞功能静止和活动的变化D.细胞形态结构的变化E.细胞增殖状态7.光镜组织切片和电镜组织切片 A.均为超薄切片B.均用化学染料染色C.均可制冷冻切片D.均为固定组织E.均可摄彩色照片8.扫描电镜是主要用于观察 A.生物膜内部结构B.细胞器的内部结构C.组织和细胞的表面结构D.细胞内的多糖E.细胞核内的结构9.组织的分类是根据A.细胞的数量和密度B.细胞排列的型式C.细胞的代谢特点D.细胞间质的组成E.以上均不对10.扫描电镜术不同于透射电镜术的一点是A.组织勿需固定B.勿需制备超薄切片C.是以激光扫描标本D.不在荧光屏上显像E.可观察活细胞二、多项选择题1.冷冻切片的特点是A.用树脂快速包埋B.组织块可不固定C.制片较迅速D.细胞内酶活性保存较好E.可制厚0.1um的切片2.组织固定的意义是A.使蛋白质迅速溶解B.防止细胞自溶C.使组织膨胀D.使组织坚硬E.防止组织腐败3.组织化学术可检测组织内的 A.抗原 B.酶C.脂类D.糖类E.核酸4.现代组织学技术可显示和研究 A.细胞的受体分布B.细胞内Ca2+等的含量测定C.细胞内各种蛋白质的定位和定量D.细胞内某种蛋白质的定位和定量E.细胞运动,分泌,吞噬等动态过程 5.透射电镜术中的组织块和组织切片 A.组织块大小与光镜术的相近B.组织块用戊二醛,四氧化锇等固定C.组织块石蜡包埋D.切片用重金属电子染色E.切片置在玻片上于电镜下观察 6.组织培养术A.取新鲜组织和细胞B.标本以高温灭菌C.溶液和用具均需灭菌D.标本培养于近似体内的条件下E.可直接观察记录活细胞的行为三、填空题1.HE的染色法的染料是_______和_______,组织切片中与前者亲和力强的着色结构称_______,与后者亲和力强的着色结构称_______,与两者亲和力均不强者称_______。
神经组织
图18
少突胶质细胞光镜图 (镀银染色)
图19
小胶质细胞光镜图 (镀银染色)
图25
神经节细胞和卫星细胞(↑)光镜图
四、神经纤维(nerve
fiber)
神经纤维由神经元的长轴突及包绕它的神经胶质细胞构 成。 根据神经纤维有无髓鞘,中枢神经系统和周围神经系统
的神经纤维均分为有髓神经纤维和无髓神经纤维。
图34
无髓神经纤维横切面模式图
图35
无髓神经纤维横切面电镜图
(三)神经纤维的功能
传导神经冲动,电流的传导在轴膜进行。 有髓神经纤维的神经冲动在郎飞结间呈跳跃式传导, 故传导速度快。 无髓神经纤维的神经冲动沿轴膜连续传导,故传导 速度慢。
图 26 运 动 神 经 元 及 神 经 纤 维 结 构 模 式 图
图27
周围神经纤维
图28 有髓神经纤维束纵切面光镜图 (红:郎飞结 绿:轴突 黄:施万细胞核 蓝:神经内膜)
图31 有髓神经纤维束横切面光镜图 (绿:轴突 蓝:髓鞘 红:神经束膜细胞)
图36 少突胶质细胞与中枢有髓神经纤维关系模式图
轴轴突触
图9
神经元及其突触超微结构模式图
神经元胞体
突触小体
图11 神经元胞体及表面的突触小体扫描电镜图
图12
突触超微结构模式图
图13 突触电镜图
三、神经胶质细胞
在神经元与神经元之间,神经元与非神经细胞之间, 除突触部位以外,都被神经胶质细胞分隔、绝缘,以保
证信息传递的专一性和不受干扰。
中枢神经系统(CNS)的神经胶质细胞:有四种,星 形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞和室管膜细胞。 用不同的镀银染色法则能显示各种细胞的全貌。 周围神经系统(PNS)的神经胶质细胞:有两种,施万 细胞和卫星细胞。
扫描电镜
光学显微镜
目视、摄影、电 视显微镜 普通光、荧光、 红外光、激光显 微镜 偏光、相衬、微 分干涉显微镜
电子显微镜是以电子束作为光源、电磁场作透镜、具有高分辨率 和放大倍率的显微镜。电镜通过收集、整理和分析电子与样品相互作 用产生的各种信息而获得物体的形貌和结构等。电镜的类型也是利用 电子信号的不同和成像的不同而进行的。
右图是酵母线粒体核糖 体的结构图示,与细菌核糖 体(蓝色)和哺乳动物线粒体 核糖体(红色)有类似的一些 特性,但是有些特征只有在 酵母中存在(黄色)。
扫描电镜的类型
典型的扫描电镜 扫描隧道������
原子力������ 扫描探针������ 磁力������ 化学力������
扫描电镜的类型
环境扫描电镜 扫描透射电镜 扫描电声������ 冷冻扫描电镜 场发射扫描电镜
扫描隧道显微镜(STM),利用电子隧道现象,将 样品本身作为一个电极,另一个电极是一根非常尖锐 的探针。把探针移近样品,在两者之间加上电压,由 于隧道效应在探针与样品表面之间就会产生隧道电流 并保持不变,若表面有微小起伏,哪怕只有原子大小 的起伏,也将使电流发生成千上万倍的变化。这种携 带原子结构的信息输入电子计算机,经过处理即可在 荧光屏上显示出一幅物体的三维图像。其分辨率达到 了原子水平,放大倍数可达3亿倍,最小可分辨的两 点距离为原子直径的1/10,也就是说它的分辨率高 达0.01nm。
引言
扫描电镜的课程内容
第一章 发 展 历 史 基 本 原 理 仪 器 构 造 仪 器 特 点 第二章 第三章 第四章
动物、植物、 微生物的样品 处理
应 用 领 域
仪 器 术 语
硬 件 操 作
软 件 操 作
分 组 实 训
讨 论 总 结
扫描电镜下肌肉组织、神经组织
第一节 神经元
• 神经元是神经组织的主要成份,是一种多突起的细胞
• 神经元的结构
细胞膜
胞体
细胞质
细胞核
尼氏体 神经元纤维 色素
树突 突起 轴突
突触
• 定义:神经元与神经元或与非神经细胞之间的特殊 的连接结构,可以传递信息,进行细胞与细胞之间的 联系。
• 分类:化学突触 电突触
第三节 神经纤维
体是肌纤维兴奋收缩耦联的结构基础,肌质网的膜上有丰富的 钙泵,有调节肌浆中白Ca++浓度的作用。
粗肌丝
• 由许多杆状的肌球蛋白分子平行排列聚集而成。 肌球蛋白分子呈长杆状而一端球形膨大,其杆部 均朝向粗肌丝中端,头部则朝向粗肌丝的两端并 露于表面,称为横桥。横桥是一种ATP酶,可结合 和分解ATP产生能量,使横桥发生屈伸运动。
• 定义:神经纤维是由神经元的轴突或长树突和包 在外面的神经胶质所构成。
• 分类:根据神经纤维有无髓鞘可分为有髓神经纤 维和无髓神经纤维
• 有髓神经纤维 轴索外包有一层节段性的髓鞘和
一层神经膜。髓鞘与神经膜是一个神经膜细胞的两个 部分,神经膜是细胞含有细胞质和细胞核的部分,髓 鞘是神经膜细胞的细胞膜反复缠绕在轴索周围形成的 多层膜结构。
横小管只与一侧终池相贴,形成二连体。 ④心肌细胞两端相互连接处形成闰盘 ⑤在心房肌纤维的胞质中有排钠利尿功能分泌颗粒
第三节 平滑肌的结构和生理特性
• 平滑肌广泛分布于人体的消化、呼吸、血管、泌尿和生 殖等系统。收缩呈阵发性,缓慢而持久,属不随意肌。
• 平滑肌纤维的光镜结构:平滑肌纤维可单独、成束或成 层分布,外形呈梭形,无横纹,有一个长的细胞核位居 中央,两端的细胞质丰富。横断面上平滑肌纤维为大小 不等的圆形断面,大者中央切到细胞核,小者无核。
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细肌丝
肌动蛋白:呈球状,有极性,每个单体上均有与肌球 蛋白结合的位点。
原肌球蛋白:由较短的双股螺旋多肽组成。 肌原蛋白:含有3个亚单位的复合体。
•
肌球蛋白
• 收缩蛋白:
•
肌动蛋白
•
原肌球蛋白
• 调节蛋白:构
心肌纤维的光镜结构
• 分布:心肌分布于心脏和邻近大血管。其收缩呈节 律性,属不随意肌。
横小管只与一侧终池相贴,形成二连体。 ④心肌细胞两端相互连接处形成闰盘 ⑤在心房肌纤维的胞质中有排钠利尿功能分泌颗粒
第三节 平滑肌的结构和生理特性
• 平滑肌广泛分布于人体的消化、呼吸、血管、泌尿和生 殖等系统。收缩呈阵发性,缓慢而持久,属不随意肌。
• 平滑肌纤维的光镜结构:平滑肌纤维可单独、成束或成 层分布,外形呈梭形,无横纹,有一个长的细胞核位居 中央,两端的细胞质丰富。横断面上平滑肌纤维为大小 不等的圆形断面,大者中央切到细胞核,小者无核。
• 特点:心肌纤维呈分支短杆状,并相连成网,连接 处染色较深称为闰盘。细胞内有1-2个核,成长圆 形,位于心肌纤维的中心,胞质丰富,多聚在核的 两端,含有丰富的线粒体、糖原、及少量脂滴和脂 褐素。
心肌纤维的超微结构
心肌纤维的超微结构与骨骼肌相近似,但有以下特点 ①肌原纤维较少且大小不规则 ②横小管较粗 ③肌质网较稀疏,纵小管不甚发达,终池扁小,往往
骨骼肌肌原纤维结构示意图
骨骼肌 电镜低倍
2. 骨骼肌
肌原纤维
纵断
明暗 带带
肌质网和肌管系统
横小管系统:肌细胞膜从表面横向伸入肌纤维细胞内部的膜
小管系统。
纵小管系统(肌质网系统):肌质网属肌纤维内的滑面内质
网,位于肌原纤维之间。在相邻两条横小管之间,肌质网大致 纵行排列,故又名纵小管。
三联体:肌质网的终末池与横小管之间存在的特殊空间。三联
平滑肌纤维超微结构模式图
平滑肌的生理特性
平滑肌是一组形态和功能特异较大的异质性结 构,但在生理特性上存在着一些共同点
1.平滑肌收缩缓慢而持久 2.它们的神经支配全部是自主性神经 3.对各种体液因素较骨骼肌敏感
单个单位平滑肌的生理特性
• 1.自动节律性和功能上的合胞体性:在没有神经或 激素的作用下,大多数的单个细胞能自动产生动作 点位,这种肌源性的兴奋通过缝隙连接在肌细胞之 间迅速传播,引起所有平滑肌细胞的整体收缩。
• 骨骼肌纤维的超微结构 肌膜:骨骼肌的细胞膜,表面覆盖有基膜。肌膜与运
动神经纤维的终末形成运动终板,它是神经纤维将 神经冲动传给肌纤维的结构。肌膜在肌纤维横断面 的同一水平上从多个点有表面向肌质内凹陷形成横 小管。
肌原纤维:是细胞的功能结构,呈细丝状,沿细胞
长轴平行排列,每条肌原纤维都有明暗相间的横纹, 且每条肌原纤维的横纹皆整齐地排列在同一水平, 所以整个肌纤维显示出明暗相间的带,分别称明带 和暗带。用铁苏木精法染色,暗带着色很深,明带 着色较浅。
• 定义:神经纤维是由神经元的轴突或长树突和包 在外面的神经胶质所构成。
• 分类:根据神经纤维有无髓鞘可分为有髓神经纤 维和无髓神经纤维
• 有髓神经纤维 轴索外包有一层节段性的髓鞘和
一层神经膜。髓鞘与神经膜是一个神经膜细胞的两个 部分,神经膜是细胞含有细胞质和细胞核的部分,髓 鞘是神经膜细胞的细胞膜反复缠绕在轴索周围形成的 多层膜结构。
• 平滑肌纤维的超微结构
平滑肌纤维的细胞膜向内凹陷只形成小凹,未形成 横小管。肌质网不发达,只形成小管状结构,分布于肌 膜下和小凹附近。细胞核两端为肌质丰富区,其中含有 较多的细胞器和内含物。平滑肌纤维也有粗细肌丝以及 发达的细胞骨架。粗肌丝和细肌丝形成肌丝束,粗肌丝 均匀分布于细肌丝之间。 平滑肌纤维之间可借助缝隙连接传递信息。
第四章 肌肉组织
定义:肌肉组织主要由肌细胞组成,肌细胞之 间有少量结缔组织以及血管和神经。肌细胞的 功能是收缩和舒张。 分类:根据结构和功能特点,肌肉分为骨骼肌、 心肌和平滑肌三类。
• 骨骼肌纤维的光镜结构 骨骼肌纤维呈长圆形,直径10-100μm,
是多核细胞,肌原纤维上有明暗相间的带; 肌小节是骨骼肌纤维收缩和舒张的基本功 能单位。
第一节 神经元
• 神经元是神经组织的主要成份,是一种多突起的细胞
• 神经元的结构
细胞膜
胞体
细胞质
细胞核
尼氏体 神经元纤维 色素
树突 突起 轴突
突触
• 定义:神经元与神经元或与非神经细胞之间的特殊 的连接结构,可以传递信息,进行细胞与细胞之间的 联系。
• 分类:化学突触 电突触
第三节 神经纤维
平滑肌活动的控制
• 大多数平滑肌接受来自主神经系统的神经支配, 其中除小动脉一般只接受交感系统一种外来神经 支配外,其他器官的平滑肌通常接受交感和副交 感两种神经支配。
第五章 神经组织
• 定义:神经组织由神经细胞和神经胶质构成。神经细 胞是神经系统的结构和功能单位。
• 分类:神经系统主要由神经组织构成,分为中枢神经 系统和周围神经系统。
• 2.对牵拉刺激的敏感性:平滑肌细胞受到牵拉时引 起细胞膜去激化,当去激化达到阈点位时可以使细 胞产生动作电位并扩散,导致平滑肌收缩。
平滑肌的收缩机制
平滑肌内的粗细肌丝也构成类似横纹肌肌节的结 构,并通过相互滑行来实现肌肉收缩。但与横纹肌 有很大的不同:其Ca2+的来源与骨骼肌不同,对细胞 外Ca2+浓度的依赖性大;细肌丝中也没有肌钙蛋白; 横桥摆动速度较骨骼肌慢,且横桥周期较长,与肌 动蛋白作用时间也较长。平滑肌细胞受刺激时,细 胞外Ca2+进入膜内,通过G蛋白产生第二信使,引起 Ca2+库中Ca2+的释放。
体是肌纤维兴奋收缩耦联的结构基础,肌质网的膜上有丰富的 钙泵,有调节肌浆中白Ca++浓度的作用。
粗肌丝
• 由许多杆状的肌球蛋白分子平行排列聚集而成。 肌球蛋白分子呈长杆状而一端球形膨大,其杆部 均朝向粗肌丝中端,头部则朝向粗肌丝的两端并 露于表面,称为横桥。横桥是一种ATP酶,可结合 和分解ATP产生能量,使横桥发生屈伸运动。